项目八沥青混合料的检测与配制课件_第1页
项目八沥青混合料的检测与配制课件_第2页
项目八沥青混合料的检测与配制课件_第3页
项目八沥青混合料的检测与配制课件_第4页
项目八沥青混合料的检测与配制课件_第5页
已阅读5页,还剩79页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

道路建筑材料检测与应用

项目八沥青混合料的检测与配制

1、沥青混合料组成结构和强度理论2、沥青混合料的主要技术性质与技术要求3、沥青混合料配制(1)气候分区(2)原材料选择(3)目标配合比设计(矿质混合料配合比设计、最佳沥青用量确定)(4)生产配合比设计(5)生产验证配合比设计项目八沥青混合料的检测与配制学习重点3沥青路面良好的性能碾压摊铺拌和复习沥青混合料=矿料+沥青(骨架作用)(粘结和填充作用)粗集料细集料填料填料细集料沥青思考:如何确定沥青混合料中各种材料用量?导入新课4粗集料5设计内容沥青混合料原材料选择矿料组成设计最佳沥青用量确定选料配料技术要求体积指标高温稳定性低温抗裂性水稳性……项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计沥青混合料目标配合比设计流程项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计矿质混合料配合比设计原材料选择和检测沥青混合料制件测定混合料体积参数确定最佳沥青用量(1)选用沥青需注意的问题选用沥青根据公路等级和路面类型气候和交通条件层位及受力特点施工条件夏季高温、重交通冬季寒冷、轻交通温差较大选用高稠度、低标号沥青选用低稠度、高标号沥青选用PI大、感温性小的沥青7项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计一、原材料选择(2)选用粗集料需注意的问题满足粗集料与沥青的粘附性、磨光值的技术要求满足沥青混合料用粗集料质量技术要求8指

标高速公路.一级分路其他等级公路石料压碎值(%)≤26≤28≤30洛杉矶磨耗损失(%)≤28≤30≤35表观相对密度≥2.60≥2.50≥2.45吸水率(%)≤2.0≤3.0≤3.0针片状颗粒含量1(混合料)(%)其中粒径大干颗粒含量(%)其中粒径小于9.5nm颗粒含量(%)≤15≤12≤18≤18≤15≤20≤20----一、原材料选择项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计项目高速公路、一级公路其他等级公路表观相对密度(t/m3)≥2.502.45坚固性(>0.3mm部分)(%)≤12-含泥量(%)≤35砂当量(%)≥6050亚甲蓝值(g/kg)≤25-棱角性(流动时间)(s)≥30-沥青混合料用细集料质量要求可用天然砂、机制砂、石屑等洁净、干燥、无风化、有一定级配(3)选用细集料需注意的问题9一、原材料选择项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计项目高速公路、一级公路其他等级公路表观相对密度(t/m3)≥2.502.45含水量(%)≤11粒度范围(%)<0.6mm100100<0.15mm90~10090~100<0.075mm75~10070~100外观无团粒结块亲水系数<1塑性指数<4加热安定性实测记录沥青混合料用矿粉质量要求碱性石料研磨而成洁净、干燥、能自由流出(4)选用填料需注意的问题10项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计一、原材料选择

1、选择热拌沥青混合料类型项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计二、矿质混合料配合比设计沥青混合料类型道路等级路面类型结构层位层位功能……3层式沥青面层典型结构

H=4cm

H=6cm

H=8cm公称最大粒径宜为1/3层厚项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计2、确定矿料的公称最大粒径确定矿料的公称最大粒径沥青路面结构层厚度和公称最大粒径比拌和均匀,易于摊铺,提高耐久性和高温稳定性二、矿质混合料配合比设计公称最大粒径宜为1/3层厚度AC-13AC-20AC-25

项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计二、矿质混合料配合比设计3、确定矿质混合料的级配范围4、矿质混合料配合比计算①组成材料的原始数据测试粗集料细集料矿粉现场取样筛分试验筛分曲线料场取样尽量要有代表性、均匀性项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计二、矿质混合料配合比设计②计算组成材料的配合比1.绘制矩形图框。2.连接对角线,表示设计级配中值(即平均值)。3.采用数学坐标绘制纵坐标,表示集料通过百分率(%)。4.用以下方法绘制横坐标,表示筛孔尺寸(mm):(1)先计算每个筛孔的设计级配中值(通过率);(2)在纵坐标上根据每个筛孔的设计级配中值,平行作直线与对角线相交;(3)根据交点作垂线,与横坐标的交点即为每个筛孔的位置。5.在矩形图上绘制出各集料的通过百分率的筛分曲线。6.按照各集料曲线重叠、相接、相离三种情况确定各集料的用量比例。7.根据确定的集料比例计算矿料的合成级配,判断其是否在工程级配范围内,否则需进行比例调整,重新计算直到满足标准为止。项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计②计算组成材料的配合比项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计材料名称配合比通过下列筛孔(mm)的百分率(%)16.013.29.54.752.361.180.600.300.150.075原材料筛分碎石100%10093170石屑100%1001001008414840砂100%10010010010092824221114矿粉100%1001001001001001001001009687级配情况碎石31%31.028.85.3石屑30%30.030.030.025.24.22.41.20砂31%31.031.031.031.028.525.413.06.53.41.2矿粉8%8.08.08.08.08.08.08.08.07.97.0碎石31%31.028.85.3石屑26%26.026.026.021.83.62.11.10砂37%37.037.037.037.034.030.315.57.84.11.5矿粉6%6.06.06.06.06.06.06.06.05.85.2合成级配100%10097.874.358.840.735.822.214.511.38.2100%10097.874.364.243.638.422.613.89.96.7级配范围100%10095~10070~8848~6836~5324~4118~3012~223~164~8注:表中碎石为粒径为16mm时的通过百分率:100%×0.31=31%粒径为13.2mm时的通过百分率:93%×0.31=28.8%粒径为9.5mm时的通过百分率:17%×0.31=5.3%项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计调整原则合成级配尽量接近设计级配中限0.075mm、2.36mm、4.75mm等筛孔的通过量尽量接近设计级配范围的中限合成级配曲线不得有过多的犬牙交错。且在0.3~0.6mm范围内不出现“驼峰”

高速公路、一级公路、城市快速路和主干路等交通量大、载重大,偏向级配范围下限(粗)一般道路、中小交通和人行道路等偏向级配范围的上限(细)5、调整配合比项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计不要出现驼峰接近中值接近中值接近中值三、最佳沥青用量的确定1、制备试样根据矿质配合比,计算各矿质材料质量(举例)根据经验估算沥青用量范围(一般预估5个沥青用量)分别进行5个沥青用量的马歇尔试件制作项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计三、最佳沥青用量的确定项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计沥青用量(%)沥青质量碎石石屑砂矿粉4.53602842291813066145.04002827290312996115.54402812288812926086.04802782285812786026.5520276828421272598

举例:试拌合8000g沥青混合料,矿质混合料配合比为=

37:38:17:8,试问以上各沥青用量对应的各材料用量?马歇尔试件沥青混合料样品双面击实成型项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计三、最佳沥青用量的确定测定物理指标

1、沥青混合料的最大理论相对密度3、计算沥青混合料试件体积参数2、测定压实沥青混合料试件的毛体积相对密度表干法吸水率≤2%蜡封法吸水率>2%体积法大空隙沥青混凝土项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计三、最佳沥青用量的确定二、最佳沥青用量的确定流值马歇尔稳定度MS:试件破坏时的最大荷载(KN)流值FL:达到最大荷载时,试件所产生的垂直流动变形值(以(mm计)马歇尔模数:稳定度除以流值的商,即

马歇尔稳定度试验温度:60℃±1℃标准试件保温30-40min大试件45~60min2、测定力学指标项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计3、马歇尔技术标准25项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计三、最佳沥青用量的确定26项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计三、最佳沥青用量的确定试件组号沥青用量/%理论最大密度/g/cm3空气中质量/g水中质量/g表干质量/g毛体积密度/g/cm3VV/%VMA/%VFA/%Ms/kNFl/mmA13.52.5141157.3670.01161.92.3536.416.761.77.81.8A24.02.4951177.3685.41180.52.3784.716.365.28.62.5A34.52.4761201.9704.01206.52.3923.416.272.08.73.2A45.02.4581225.7716.91227.52.4012.316.478.88.13.7A55.52.4401250.2731.51253.32.3961.817.083.47.04.4技术标准3~6≥1565~75≥8.01.5~4《公路沥青路面施工技术规范》4、试验结果分析

①绘制沥青用量(或油石比)与物理一力学指标关系图②确定沥青混合料的最佳沥青用量OAC1 取密度和稳定度最大值、目标空隙率、沥青饱和度中值的所对应沥青用量a1、a2、a3、a4③确定沥青混合料的最佳沥青用量OAC2 以各项指标均符合技术标准要求(不含VMA)的沥青用量范围OACmin~OACmax中值作为OAC2④确定最佳沥青用量OAC27项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计28OACmaxOACmin检验与OAC对应的VMA是否满足VMA最小值的要求,且宜位于VMA凹形曲线最小值贫油的一侧29试验结果分析项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计炎热地区公路以及高速公路、一级公路的重交通路段,山区公路的长大坡度路段,预计有可能产生较大车辙时,宜在空隙率符合要求的范围内

★设计沥青用量=OAC-(0.1~0.5)%寒区公路、旅游公路、交通量很少的公路,★设计沥青用量=OAC+(0.1~0.3)%以适当减小设计空隙率,但不得降低压实度要求。综合确定最佳沥青用量OAC

5、调整并确定结果分析30项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计1)高温稳定性检验2)低温抗裂性能检验3)水稳定性检验(残留稳定度或冻融劈裂强度比)4)沥青混合料渗水系数检验6、配合比验证①路用性能检验②注意要点a.参考当地成功经验,预估最佳油石比;b.各个环节的试验温度;c.试件成型时的细节;d.理论密度的确定方法。31项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计32(1)高温稳定性技术标准项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计沥青混合料低温弯曲试验破坏应变(

)技术要求气候条件与技术指标相应于下列气候分区所要求的破坏应变(

)年极端最低气温(℃)及气候分区<-37.0-21.5~-37.0-9.0~-21.5>-9.0冬严寒区冬寒区冬冷区冬温区1-12-11-22-21-32-31-42-4普通沥青混合料≥260023002000改性沥青混合料≥300028002500(2)低温抗裂性技术标准33项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计气候条件与技术指标相应于下列气候分区的技术要求(%)年降雨量(mm)及气候分区>1000500~1000250~500<250潮湿区湿润区半干区干旱区浸水马歇尔试验残留稳定度(%)≥普通沥青混合料8075改性沥青混合料8580SMA混合料普通沥青75改性沥青80冻融劈裂试验的残留强度比(%)≥普通沥青混合料7570改性沥青混合料8075SMA混合料普通沥青75改性沥青80(3)水稳定性技术标准34项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计气候条件与技术指标相应于下列气候分区的技术要求(%)年降雨量(mm)及气候分区>1000500~1000250~500<250潮湿区湿润区半干区干旱区浸水马歇尔试验残留稳定度(%)≥普通沥青混合料8075改性沥青混合料8580SMA混合料普通沥青75改性沥青80冻融劈裂试验的残留强度比(%)≥普通沥青混合料7570改性沥青混合料8075SMA混合料普通沥青75改性沥青8035项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计(3)水稳定性技术标准36项目八沥青混合料的检测与配制任务三

热拌沥青混合料组成设计(4)渗水系数技术标准

一般使用间歇式拌和机拌和沥青混合料,须从各热料仓中取样进行筛分,根据筛分结果再进行矿料配比计算,决定各热料仓的供料比例。(2)生产配合比设计374号仓3号仓2号仓1号仓(1)取热料仓集料筛分,进行矿料组成设计(2)取目标配比最佳油石比及其±0.3%共3个油石比进行马歇尔试验,测定物理力学参数,确定生产配合比的最佳油石比。(3)确定的最佳油石比与目标配合比的差值不宜大于2%。石屑冷料2.36~4.75mm碎石热料3号仓2号仓4号仓4.75~9.5mm碎石(2)生产配合比设计5沥青混合料配合比设计方法(马歇尔法)394号仓3号仓2号仓1号仓矿料加热振动筛二次筛分热料提升热料仓根据目标配合比OACOAC±0.3%三组沥青用量根据热料比例确定最佳沥青用量确定热料比例生产配合比目标配合比确定冷料比例确定最佳沥青用量取冷料筛分根据冷料比例成型5组马歇尔试件通过调整皮带转速青用量确定提供标准为生产配合比最佳沥热料比例最佳沥青生产沥青混合料热料筛分成型3组马歇尔试件目标配合比与生产配合比设计关系图生产配合比验证阶段,即试拌试铺阶段;按照生产配合比试拌、观察;试铺,观察摊铺、碾压过程和成型混合料的表面状况,判断混合料的级配和油石比。(3)生产配合比验证5沥青混合料配合比设计方法(马歇尔法)4142SuperiorPerformingAsphaltPavements高性能沥青路面美国1987年批准建立公路战略研究计划(SHRP),历时5年,耗资1.5亿美元,于1993年形成了沥青与沥青混合料方面的研究成果 ---Superpave体系。Superpave在我国的应用规模逐年增加第六节Superpave沥青混合料组成设计方法43性能基础上的沥青胶结料规范【性能分级,PG分级】混合料设计体系【旋转压实,SGC】性能预测体系【剪切试验(SST)、简单性能试验(SPT)2003年】SuperPave的全部内容动态模量(│E*│)试验重复加载永久变形(流变次数)试验静态蠕变(流变时间)试验恒高度重复剪切测试(RSCH)恒应力比重复剪切测试(RSCSR)简单重复剪切测试(SS)恒高度频率扫描(FSCH)拓展Superpave沥青混合料组成设计方法44 1沥青性能评价 2集料性能评价 3沥青混合料设计方法任务四Superpave沥青混合料组成设计方法我国现行沥青指标体系

(1)针入度

(2)软化点

(3)延度

1沥青性能评价我国沥青指标体系是以三大指标等经验性指标为核心的指标体系。PG分级PG64-22PerformanceGrade(性能等级)平均7天最高路面温度最低路面温度PG分级是唯一的基于道路所在地区的气候特点的性能标准,其物理特性要求相同,但是其试验温度随特定条件的改变而改变。45Superpave的PG分级

高温等级低温等级PG46-34,40,46PG52-10,16,22,28,34,40,46PG58-10,22,28,34,40PG64-10,16,22,28,34,40PG70-10,16,22,28,34,40PG76-10,16,22,28,34PG82-10,16,22,28,341沥青性能评价46Superpave的PG分级

1沥青性能评价47振荡板固定板胶结料试样

Superpave的PG分级

通过控制高温时的模量,沥青胶结料标准能保证在高温时的剪切强度,同时,限定沥青胶结料低温时的模量在中间状态就能保证沥青混合料的疲劳性能。1沥青性能评价48动态剪切流变仪(DSR)Superpave的PG分级弯曲梁流变仪(BBR)弯曲梁流变仪(BBR)用于测定低温时沥青的蠕变劲度(S)和沥青劲度变化率(m)。胶结料规范规定了路面实际的气候条件下的蠕变劲度和m值。大的m值将促使沥青路面在温度发生变化时内应力能及时消散,从而减少路面的温度开裂。1沥青性能评价49直接拉伸试验(DTT)Superpave的PG分级DTT的试验结果是沥青的拉伸破坏应变,该应变是哑铃状试件在在低温时拉伸至破坏时的应变量。同BBR的试验目的一样,DTT试验也是为保证沥青在低温下抵抗变形的能力达到最大。1沥青性能评价50Superpave的PG分级旋转式粘度计(RTV)旋转式粘度计(RTV)是测定沥青在135℃时的劲度,此时沥青基本处于粘性状态。它通过测定浸没在一恒定温度试样中的纺锤形轴以一定速度旋转所需的扭距来表示。用这种方法测量是为了保证沥青在泵送和拌和时的具有足够的流动性。1沥青性能评价51Superpave的PG分级SHRP首先提出了对用于各种环境的沥青胶结料应采用统一的指标标准,即虽然在不同的使用环境条件下,但对其高温性能、低温性能、疲劳等性能的要求是相同的;所不同的是此性能的检测条件应用其实际使用条件相同。性能施工流动性高温稳定性抗疲劳性能低温抗裂要求施旋转粘度<2Pas工流动性高温动态剪切G*/sinδ>2.0kPa动态剪切G*/sinδ<30kPa蠕变劲度S<200MPa,m>0.35s直接拉伸破坏应变>1.0%试验温度135℃最高温度中间温度最低温度1沥青性能评价52

PG46 PG52PG58 PG64 PG70 PG76 PG82(RotationalViscosity)RV

90 90 100 100 100(110) 100(110) 110(110)(FlashPoint)FP

46 52 58 64 7076 82

46 52 58 64 7076 82(ROLLINGTHINFILMOVEN)RTFOMassLoss<1.00%(DirectTension)DT(BendingBeamRheometer)BBRPhysicalHardening28-34-40-46-10-16-22-28-34-40-46-16-22-28-34-40-10-16-22-28-34-40-10-16-22-28-34-40-10-16-22-28-34-10-16-22-28-34Avg7-dayMax,oC1-dayMin,oC

(PRESSUREAGINGVESSEL)PAVORIGINAL>1.00kPa

<5000kPa

>2.20kPa

S<300MPam>0.300ReportValue>1.00%20Hours,2.07MPa

107425221916131072522191613312825221916343128

252219373431282540373431(DynamicShearRheometer)DSRG*sin

(BendingBeamRheometer)BBR“S”Stiffness&“m”-value-24-30-360-6

-12-18-24-30-36-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-240-6-12-18-24-24-30-360-6-12-18-24-30-36-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-240-6-12-18-24PerformanceGrades(性能等级)(DynamicShearRheometer)DSRG*/sin

(DynamicShearRheometer)DSRG*/sin

<

3

Pa.s

@

135oC>230oCCEC

PG46 PG52PG58 PG64 PG70 PG76 PG82(RotationalViscosity)RV

90 90 100 100 100(110) 100(110) 110(110)(FlashPoint)FP

46 52 58 64 7076 82

46 52 58 64 7076 82(ROLLINGTHINFILMOVEN)RTFOMassLoss<1.00%(DirectTension)DT(BendingBeamRheometer)BBRPhysicalHardening28-34-40-46-10-16-22-28-34-40-46-16-22-28-34-40-10-16-22-28-34-40-10-16-22-28-34-40-10-16-22-28-34-10-16-22-28-34Avg7-dayMax,oC1-dayMin,oC(PRESSUREAGINGVESSEL)PAVORIGINAL<5000kPaS<300MPam>0.300ReportValue>1.00%20Hours,2.07MPa

107425221916131072522191613312825221916343128

252219373431282540373431(DynamicShearRheometer)DSRG*sin

(BendingBeamRheometer)BBR“S”Stiffness&“m”-value-24-30-360-6

-12-18-24-30-36-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-240-6-12-18-24-24-30-360-6-12-18-24-30-36-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-240-6-12-18-24永久变形(DynamicShearRheometer)DSRG*/sin

(DynamicShearRheometer)DSRG*/sin

<

3

Pa.s

@

135oC>230oCCEC>1.00kPa>2.20kPaUnagedRTFOAged

PG46 PG52PG58 PG64 PG70 PG76 PG82(RotationalViscosity)RV

90 90 100 100 100(110) 100(110) 110(110)(FlashPoint)FP

46 52 58 64 7076 82

46 52 58 64 7076 82(ROLLINGTHINFILMOVEN)RTFOMassLoss<1.00%(DirectTension)DT(BendingBeamRheometer)BBRPhysicalHardening28-34-40-46-10-16-22-28-34-40-46-16-22-28-34-40-10-16-22-28-34-40-10-16-22-28-34-40-10-16-22-28-34-10-16-22-28-34Avg7-dayMax,oC1-dayMin,oC(PRESSUREAGINGVESSEL)PAVORIGINAL>1.00kPa>2.20kPaS<300MPam>0.300ReportValue>1.00%20Hours,2.07MPa

107425221916131072522191613312825221916343128

252219373431282540373431(DynamicShearRheometer)DSRG*sin

(BendingBeamRheometer)BBR“S”Stiffness&“m”-value-24-30-360-6

-12-18-24-30-36-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-240-6-12-18-24-24-30-360-6-12-18-24-30-36-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-240-6-12-18-24疲劳开裂(DynamicShearRheometer)DSRG*/sin

(DynamicShearRheometer)DSRG*/sin

<

3

Pa.s

@

135oC>230oCCEC<5000kPaPAVAged

PG46 PG52PG58 PG64 PG70 PG76 PG82(RotationalViscosity)RV

90 90 100 100 100(110) 100(110) 110(110)(FlashPoint)FP

46 52 58 64 7076 82

46 52 58 64 7076 82(ROLLINGTHINFILMOVEN)RTFOMassLoss<1.00%(DirectTension)DT(BendingBeamRheometer)BBRPhysicalHardening28-34-40-46-10-16-22-28-34-40-46-16-22-28-34-40-10-16-22-28-34-40-10-16-22-28-34-40-10-16-22-28-34-10-16-22-28-34Avg7-dayMax,oC1-dayMin,oC(PRESSUREAGINGVESSEL)PAVORIGINAL>1.00kPa<5000kPa>2.20kPa20Hours,2.07MPa

107425221916131072522191613312825221916343128

252219373431282540373431(DynamicShearRheometer)DSRG*sin

(BendingBeamRheometer)BBR“S”Stiffness&“m”-value-24-30-360-6

-12-18-24-30-36-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-240-6-12-18-24-24-30-360-6-12-18-24-30-36-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-240-6-12-18-24低温开裂(DynamicShearRheometer)DSRG*/sin

(DynamicShearRheometer)DSRG*/sin

<

3

Pa.s

@

135oC>230oCCECS<300MPam>0.300ReportValue>1.00%PAVAged

PG46 PG52PG58 PG64 PG70 PG76 PG82(RotationalViscosity)RV

90 90 100 100 100(110) 100(110) 110(110)(FlashPoint)FP

46 52 58 64 7076 82

46 52 58 64 7076 82(ROLLINGTHINFILMOVEN)RTFOMassLoss<1.00%(DirectTension)DT(BendingBeamRheometer)BBRPhysicalHardening28-34-40-46-10-16-22-28-34-40-46-16-22-28-34-40-10-16-22-28-34-40-10-16-22-28-34-40-10-16-22-28-34-10-16-22-28-34Avg7-dayMax,oC1-dayMin,oC(PRESSUREAGINGVESSEL)PAVORIGINAL>1.00kPa<5000kPa>2.20kPa20Hours,2.07MPa

107425221916131072522191613312825221916343128

252219373431282540373431(DynamicShearRheometer)DSRG*sin

(BendingBeamRheometer)BBR“S”Stiffness&“m”-value-24-30-360-6

-12-18-24-30-36-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-240-6-12-18-24-24-30-360-6-12-18-24-30-36-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-24-300-6-12-18-240-6-12-18-24低温开裂(DynamicShearRheometer)DSRG*/sin

(DynamicShearRheometer)DSRG*/sin

<

3

Pa.s

@

135oC>230oCCECS<300MPam>0.300ReportValue>1.00%PAVAged1沥青性能评价58路面温度的确定根据多年气候数据库和一定的保证率(>50%),Superpave提供了计算路表以下20mm的最高温度和路表最低温度的办法。Superpave对沥青的选用式中:T20mm--路面下20mm的路面最高设计温度;

Tmin--路表的最低设计温度;

Tair—最高7天的温度的平均值;

Lat—工程所处的纬度,

。 Tair—最低温度的平均值。5.6.1沥青性能评价59路面温度的确定根据多年气候数据库和一定的保证率(>50%),Superpave提供了计算路表以下20mm的最高温度和路表最低温度的办法。Superpave对沥青的选用EX.美国堪萨斯州Topeka地区,路面最高温度为56oC,最低温度为-23oC基于交通速度和交通量水平的沥青胶结料选择设计ESALS’(百万次)沥青胶结料PG等级的调整5交通轴载速度静止2慢3标准4<0.3-(6)0.3-3213-102110-3021-(6)≥30211Superpave对沥青的选用1沥青性能评价60碎石天然砂人工砂石屑1集料性能评价指标基本相同,但标准不一样61Superpave对集料要求两类特性认同特性,包括粗集料棱角性细集料棱角性扁平和细长颗粒粘土含量料源特性,包括坚固性安定性有害物质5.6.2集料性能评价62粗集料棱角性0%破碎面100%有2个或更多破碎面1集料性能评价63交通量 到表面厚度MillionsofESALs <100mm >100mm<0.30.3-33-1010-30>=3055/--75/--85/8095/90100/100--/--50/--60/--80/75100/100前面数字表示一个或更多破碎面;后面数字表示两个或更多破碎面细集料棱角性小于2.36mm集料未压实空隙率天然砂:一般<45机制砂:一般>422集料性能评价64交通量 到表面的厚度MillionsofESALs <100mm >100mm<0.30.3-33-1010-30≥30--40454545--40404045扁平与细长颗粒含量2集料性能评价65针片状规准仪最大与最小尺寸之比大于5的粗集料含量交通量 最大百分数

MillionsofESALs% <0.30.3-33-1010-30>=30--10101010粘土含量砂当量试验坚固性洛杉矶磨耗试验安定性硫酸钠或硫酸镁溶液中的浸泡损失百分率2集料性能评价66672集料性能评价Superpave级配设计理论SHRP采用0.45次方级配线图纵座标为集料的通过百分率横座标是粒径的0.45次方两个控制点:控制点和禁区控制点为级配曲线必须通过的几个特定的尺寸范围禁区为最大密度线附近0.3-2.36mm范围不希望级配通过的区域。传统级配理论SHRP级配理论(1)试件成型方法传统马歇尔击实法试件成型方法不能模拟施工和行车压实。容易将某些颗粒击碎,而改变混合料级配组成;击实方法不能模拟压路机和行车的搓揉碾压作用。不适用于开级配沥青混合料;沥青混合料没有老化过程,与现场条件不符。3Superpave沥青混合料设计方法68Superpave旋转压实旋转压实更接近现场压实过程;增加了混合料短期老化;加大了试件直径(150mm)试件高度: 混合料设计:110mm~115mm 水敏感性设计:95mm

。150mm3Superpave沥青混合料设计方法69(1)试件成型方法

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论